Detalles de la búsqueda
1.
On-Surface Synthesis and Characterization of Acene-Based Nanoribbons Incorporating Four-Membered Rings.
Chemistry
; 25(52): 12074-12082, 2019 Sep 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31190412
2.
Quantum Dots in Graphene Nanoribbons.
Nano Lett
; 17(7): 4277-4283, 2017 07 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28603996
3.
Revealing the Electronic Structure of Silicon Intercalated Armchair Graphene Nanoribbons by Scanning Tunneling Spectroscopy.
Nano Lett
; 17(4): 2197-2203, 2017 04 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28301723
4.
Heteroatom-Doped Perihexacene from a Double Helicene Precursor: On-Surface Synthesis and Properties.
J Am Chem Soc
; 139(13): 4671-4674, 2017 04 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28335591
5.
Erratum: First-Principles Approach to Calculating Energy Level Alignment at Aqueous Semiconductor Interfaces [Phys. Rev. Lett. 113, 176802 (2014)].
Phys Rev Lett
; 118(21): 219902, 2017 May 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28598652
6.
Mechanistic Picture and Kinetic Analysis of Surface-Confined Ullmann Polymerization.
J Am Chem Soc
; 138(51): 16696-16702, 2016 12 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27958750
7.
First-principles approach to calculating energy level alignment at aqueous semiconductor interfaces.
Phys Rev Lett
; 113(17): 176802, 2014 Oct 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25379929
8.
Computational investigation of structural and electronic properties of aqueous interfaces of GaN, ZnO, and a GaN/ZnO alloy.
Phys Chem Chem Phys
; 16(24): 12057-66, 2014 Jun 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24686328
9.
Quasiparticle band gap engineering of graphene and graphone on hexagonal boron nitride substrate.
Nano Lett
; 11(12): 5274-8, 2011 Dec 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22026533
10.
First-principles simulation of local response in transition metal dichalcogenides under electron irradiation.
Nanoscale
; 10(5): 2388-2397, 2018 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29334100
11.
Periodic Arrays of Phosphorene Nanopores as Antidot Lattices with Tunable Properties.
ACS Nano
; 11(7): 7494-7507, 2017 07 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28666086
12.
Width and Crystal Orientation Dependent Band Gap Renormalization in Substrate-Supported Graphene Nanoribbons.
J Phys Chem Lett
; 7(8): 1526-33, 2016 Apr 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27063190
13.
Controlled Sculpture of Black Phosphorus Nanoribbons.
ACS Nano
; 10(6): 5687-95, 2016 06 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27192448
14.
Atomically thin layers of B-N-C-O with tunable composition.
Sci Adv
; 1(6): e1500094, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26601211
15.
Substrate-induced band gap renormalization in semiconducting carbon nanotubes.
Sci Rep
; 4: 3609, 2014 Jan 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24402238
16.
Aluminum conducts better than copper at the atomic scale: a first-principles study of metallic atomic wires.
ACS Nano
; 6(12): 10449-55, 2012 Dec 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23083218
17.
A comparative study of quantum transport properties of silver and copper nanowires using first principles calculations.
J Phys Condens Matter
; 23(8): 085501, 2011 Mar 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21411899
18.
Effect of layer stacking on the electronic structure of graphene nanoribbons.
ACS Nano
; 5(8): 6096-101, 2011 Aug 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21766785
19.
Correction to Aluminum Conducts Better than Copper at the Atomic Scale: A First-Principles Study of Metallic Atomic Wires.
ACS Nano
; 9(6): 6635, 2015 Jun 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26057500
20.
Performance analysis of a Ge/Si core/shell nanowire field-effect transistor.
Nano Lett
; 7(3): 642-6, 2007 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17326690
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